物聯(lián)網(wǎng)
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RFID物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決方案
一、什么是射頻識(shí)別?
射頻識(shí)別(RFID)是一種無(wú)線通信技術(shù),可以通過(guò)無(wú)線電訊號(hào)識(shí)別特定目標(biāo)并讀寫相關(guān)數(shù)據(jù),而無(wú)需識(shí)別系統(tǒng)與特定目標(biāo)之間建立機(jī)械或者光學(xué)接觸。射頻識(shí)別最重要的優(yōu)點(diǎn)是非接觸識(shí)別,它能穿透雪、霧、冰、涂料、塵垢和條形碼無(wú)法使用的惡劣環(huán)境閱讀標(biāo)簽,并且閱讀速度極快,大多數(shù)情況下不到100毫秒。
射頻識(shí)別技術(shù)的優(yōu)勢(shì)不在于監(jiān)測(cè)設(shè)備及環(huán)境狀態(tài),而在于“識(shí)別”。即通過(guò)主動(dòng)識(shí)別進(jìn)入到磁場(chǎng)識(shí)別范圍內(nèi)的物體來(lái)做相應(yīng)的處理。RFID不是傳感器,它主要通過(guò)標(biāo)簽對(duì)應(yīng)的唯一ID號(hào)識(shí)別標(biāo)志物。而傳感器是一種檢測(cè)裝置,能感受到被測(cè)量的信息,并能將檢測(cè)感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。它是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)和自動(dòng)控制的首要環(huán)節(jié)。
二、射頻識(shí)別系統(tǒng)組成及工作原理
1、射頻識(shí)別系統(tǒng)組成
射頻識(shí)別系統(tǒng)主要由三部分組成:標(biāo)簽、天線、閱讀器。此外,還需要專門的應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)閱讀器識(shí)別做相應(yīng)處理。
圖1 RFID系統(tǒng)按組成
1)標(biāo)簽:電子標(biāo)簽或稱射頻標(biāo)簽、應(yīng)答器,由芯片及內(nèi)置天線組成。芯片內(nèi)保存有一定格式的電子數(shù)據(jù),作為待識(shí)別物品的標(biāo)識(shí)性信息,是射頻識(shí)別系統(tǒng)的數(shù)據(jù)載體。內(nèi)置天線用于和射頻天線間進(jìn)行通信。
2)閱讀器:讀取或讀/寫電子標(biāo)簽信息的設(shè)備,主要任務(wù)是控制射頻模塊向標(biāo)簽發(fā)射讀取信號(hào),并接收標(biāo)簽的應(yīng)答,對(duì)標(biāo)簽的對(duì)象標(biāo)識(shí)信息進(jìn)行解碼,將對(duì)象標(biāo)識(shí)信息連帶標(biāo)簽上其它相關(guān)信息傳輸?shù)街鳈C(jī)以供處理。
3)天線:標(biāo)簽與閱讀器之間傳輸數(shù)據(jù)的發(fā)射、接收裝置。
2、射頻識(shí)別系統(tǒng)運(yùn)行原理
電子標(biāo)簽進(jìn)入天線磁場(chǎng)后,如果接收到閱讀器發(fā)出的特殊射頻信號(hào),就能憑借感應(yīng)電流所獲得的能量發(fā)送出存儲(chǔ)在芯片中的產(chǎn)品信息(無(wú)源標(biāo)簽),或者主動(dòng)發(fā)送某一頻率的信號(hào)(有源標(biāo)簽),閱讀器讀取信息并解碼后,送至中央信息系統(tǒng)進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)處理。
圖2 閱讀器獲得讀寫指令
圖3 閱讀器射頻調(diào)制器將信號(hào)發(fā)送到天線
圖4 天線詢問(wèn)標(biāo)簽
圖5 天線將獲得的標(biāo)簽信息回傳
此外,按照讀寫器與標(biāo)簽之間射頻信號(hào)的耦合方式,可以把它們之間的通信分為:電感耦合和電磁反向散射耦合。
1)電感耦合:依據(jù)電磁感應(yīng)定律,通過(guò)空間高頻交變磁場(chǎng)實(shí)現(xiàn)耦合。電感耦合方式一般適合于中、低頻工作的近距離RFID系統(tǒng)。
2)電磁反向散射耦合:依據(jù)電磁波的空間傳播規(guī)律,發(fā)射出去的電磁波碰到目標(biāo)后發(fā)生反射,從而攜帶回相應(yīng)的目標(biāo)信息。電磁反向散射耦合方式一般適合于高頻、微波工作的遠(yuǎn)距離RFID系統(tǒng)。
圖6 兩種耦合方式對(duì)比
通俗的理解,電感耦合這種模式主要應(yīng)用在低頻(LF)、中頻(HF)波段,由于低頻RFID系統(tǒng)的波長(zhǎng)更長(zhǎng),能量相對(duì)較弱,因此主要依賴近距離的感應(yīng)來(lái)讀取信息。電磁反向散射耦合主要應(yīng)用在高頻(HF)、超高頻(UHF)波段,由于高頻率的波長(zhǎng)較短,能量較高。因此,閱讀器天線可以向標(biāo)簽輻射電磁波,部分電磁波經(jīng)標(biāo)簽調(diào)制后反射回閱讀器天線,經(jīng)解碼以后發(fā)送到中央信息系統(tǒng)接收處理。
三、RFID與物聯(lián)網(wǎng)
RFID是物聯(lián)網(wǎng)感知外界的的重要支撐技術(shù)。傳感器可以監(jiān)測(cè)感應(yīng)到各種信息,但缺乏對(duì)物品的標(biāo)識(shí)能力,而RFID技術(shù)恰恰具有強(qiáng)大的標(biāo)識(shí)物品能力。因此,對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,傳感器和RFID兩者缺一不可。
如果沒(méi)有RFID對(duì)物體的識(shí)別能力,物聯(lián)網(wǎng)將無(wú)法實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的最高理想。缺少RFID技術(shù)的支撐,物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用范圍將受到極大的限制。但另一方面,由于RFID射頻識(shí)別技術(shù)只能實(shí)現(xiàn)對(duì)磁場(chǎng)范圍內(nèi)的物體進(jìn)行識(shí)別,其讀寫范圍受到讀寫器與標(biāo)簽之間距離的影響。因此,提高RFID系統(tǒng)的感應(yīng)能力,擴(kuò)大RFID系統(tǒng)的覆蓋能力是當(dāng)前亟待解決的問(wèn)題。同時(shí),考慮到傳感網(wǎng)較長(zhǎng)的有效距離能很好的拓展RFID技術(shù)的應(yīng)用范圍。未來(lái)實(shí)現(xiàn)RFID與傳感網(wǎng)的融合將是一個(gè)必然方向。
就目前RFID的發(fā)展情況而言,在很多工業(yè)行業(yè)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了RFID與傳感網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的初步融合,兩者取長(zhǎng)補(bǔ)短的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)正在深化物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,它們的相互融合和系統(tǒng)集成必將極大地推動(dòng)整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,應(yīng)用前景不可估量。
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